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文档介绍
【物理】2019届一轮复习鲁科版第十章法拉第电磁感应定律 自感 涡流学案
基础课 2 法拉第电磁感应定律 自感 涡流 知识点一、法拉第电磁感应定律 1.感应电动势 (1)定义:在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。 (2)产生条件:穿过回路的磁通量发生改变,与电路是否闭合无关。 (3)方向判断:感应电动势的方向用楞次定律或右手定则判断。 2.法拉第电磁感应定律 (1)内容:电路中感应电动势的大小与穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。 (2)公式:E=nΔΦ Δt ,其中 n 为线圈匝数。 (3)感应电流与感应电动势的关系:遵守闭合电路的欧姆定律,即 I= E R+r 。 3.导体切割磁感线的情形 (1)若 B、l、v 相互垂直,则 E=Blv。 (2)v∥B 时,E=0。 知识点二、自感、涡流 1.自感现象 (1)概念:由于导体本身的电流变化而产生的电磁感应现象称为自感。 (2)自感电动势 ①定义:在自感现象中产生的感应电动势叫做自感电动势。 ②表达式:E=LΔI Δt 。 (3)自感系数 L ①相关因素:与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯有关。 ②单位:亨利(H),1 mH=10-3 H,1 μH=10-6 H。 2.涡流 当线圈中的电流发生变化时,在它附近的任何导体中都会产生感应电流,这种电 流像水的漩涡所以叫涡流。 [思考判断] (1)Φ=0,ΔΦ Δt 不一定等于 0。( ) (2)感应电动势 E 与线圈匝数 n 有关,所以 Φ、ΔΦ、ΔΦ Δt 的大小均与线圈匝数有关。 ( ) (3)线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大。( ) (4)当导体在匀强磁场中垂直磁场方向运动时(运动方向和导体垂直),感应电动势 为 E=BLv。( ) (5)涡流就是自感。( ) 答案 (1)√ (2)× (3)√ (4)√ (5)× 法拉第电磁感应定律的理解和应用 1.磁通量 Φ、磁通量的变化量 ΔΦ、磁通量的变化率ΔΦ Δt 的比较 物理量 项目 磁通量 Φ 磁通量的变化量 ΔΦ 磁通量的变化率ΔΦ Δt 意义 某时刻穿过某个面 的磁感线的条数 某段时间内穿过 某个面的磁通量 变化多少 穿过某个面的磁通量变化的 快慢 大小 Φ=BScos θ ΔΦ=Φ2-Φ1 ①ΔΦ=B·ΔS ②ΔΦ=S·ΔB ③ΔΦ=B2S2- B1S1 ①ΔΦ Δt =BΔS Δt ②ΔΦ Δt =SΔB Δt ③ΔΦ Δt = B2S2-B1S1 Δt 2.对法拉第电磁感应定律 E=n ΔΦ Δt 的进一步理解 (1)E=n ΔΦ Δt 的研究对象是一个回路,E=n ΔΦ Δt 求得的电动势是整个回路的感应电 动势。 (2)E=n ΔΦ Δt 求的是 Δt 时间内的平均感应电动势,在磁通量均匀变化时,瞬时值 才等于平均值。 1.[法拉第电磁感应定律的理解]将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中, 线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述 正确的是( ) A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 解析 由法拉第电磁感应定律 E=n ΔΦ Δt 知,感应电动势的大小与线圈匝数有关, A 错误;感应电动势正比于ΔΦ Δt ,与磁通量的大小无直接关系,B 错误,C 正确; 根据楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化,即“增 反减同”,D 错误。 答案 C 2.[感应电动势大小的计算] (2016·北京理综,16)如图 1 所示,匀强磁场中有两 个导体圆环 a、b,磁场方向与圆环所在平面垂直。磁感应强度 B 随时间均匀增 大。两圆环半径之比为 2∶1,圆环中产生的感应电动势分别为 Ea 和 Eb,不考虑 两圆环间的相互影响。下列说法正确的是( ) 图 1 A.Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿逆时针方向 B.Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿顺时针方向 C.Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿逆时针方向 D.Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿顺时针方向 解析 由法拉第电磁感应定律得圆环中产生的电动势为 E=ΔΦ Δt =πr2·ΔB Δt ,则Ea Eb = r r =4 1 ,由楞次定律可知感应电流的方向均沿顺时针方向,B 项对。 答案 B 3.[电荷量的计算](多选)如图 2 甲所示,abcd 是匝数为 100 匝、边长为 10 cm、 总电阻为 0.1 Ω 的正方形闭合导线圈,放在与线圈平面垂直的图示匀强磁场中, 磁感应强度 B 随时间 t 的变化关系如图乙所示,则以下说法正确的是( ) 图 2 A.导线圈中产生的是交变电流 B.在 t=2.5 s 时导线圈产生的感应电动势为 1 V C.在 0~2 s 内通过导线横截面的电荷量为 20 C D.在 t=1 s 时,导线圈内电流的瞬时功率为 10 W 解析 在 0~2 s 内,磁感应强度变化率为ΔB1 Δt1 =1 T/s,根据法拉第电磁感应定律, 产生的感应电动势为 E1=nSΔB1 Δt1 =100×0.12×1 V=1 V;在 2~3 s 内,磁感应强 度变化率为ΔB2 Δt2 =2 T/s,根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为 E2=nS ΔB2 Δt2 =100×0.12×2 V=2 V。导线圈中产生的感应电流为方波交变电流,选项 A 正确;在 t=2.5 s 时,产生的感应电动势为 E2=2 V,选项 B 错误;在 0~2 s 内, 感应电流 I=E1 R =10 A,通过导体横截面的电荷量为 q=IΔt=20 C,选项 C 正确; 在 t=1 s 时,导线圈内感应电流的瞬时功率 P=UI=I2R=102×0.1 W=10 W,选 项 D 正确。 答案 ACD 反思总结 应用电磁感应定律应注意的三个问题 (1)公式 E=n ΔΦ Δt 求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势,在磁通量均匀 变化时,瞬时值才等于平均值。 (2)利用公式 E=nS ΔB Δt 求感应电动势时,S 为线圈在磁场范围内的有效面积。 (3)通过回路截面的电荷量 q 仅与 n、ΔФ 和回路电阻 R 有关,与时间长短无关, 与 Φ 是否均匀变化无关。推导如下:q= I - Δt=nΔΦ ΔtR Δt=nΔΦ R 。 导体切割磁感线产生感应电动势的计算 切割磁感线运动的那部分导体相当于电路中的电源。常见的情景有以下两种: 1.平动切割 (1)常用公式:若运动速度 v 和磁感线方向垂直,则感应电动势 E=BLv。 其中 B、L、v 三者两两垂直。 (2)有效长度:公式中的 L 为有效切割长度,即导体在与 v 垂直的方向上的投影 长度 (3)相对性:E=BLv 中的速度 v 是相对于磁场的速度,若磁场也运动时,应注意 速度间的相对关系。 2.转动切割 当导体在垂直于磁场的平面内,绕一端以角速度ω匀速转动时,产生的感应电动 势为 E=Blv - =1 2Bl2ω,如图 3 所示。 图 3 【典例 1】 (2016·全国卷Ⅱ,20)(多选)法拉第圆盘发电机的示意图如图 4 所示。 铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片 P、Q 分别与圆盘的边缘和铜轴接触。圆盘 处于方向竖直向上的匀强磁场 B 中。圆盘旋转时,关于流过电阻 R 的电流,下 列说法正确的是( ) 图 4 A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定 B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿 a 到 b 的方向流动 C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化 D.若圆盘转动的角速度变为原来的 2 倍,则电流在 R 上的热功率也变为原来的 2 倍 解析 将圆盘看成无数辐条组成,它们都在切割磁感线从而产生感应电动势和感 应电流,根据右手定则可知圆盘上感应电流从边缘流向中心,则当圆盘顺时针(俯 视)转动时,流过电阻的电流方向从 a 到 b,B 对;由法拉第电磁感应定律得感生 电动势 E=BLv - =1 2BL2ω,I= E R+r ,ω 恒定时,I 大小恒定,ω 大小变化时,I 大 小变化,方向不变,故 A 对,C 错;由 P=I2R= B2L4ω2R 4(R+r)2 知,当 ω 变为 2 倍 时,P 变为原来的 4 倍,D 错。 答案 AB 方法技巧 突破该题的关键是将圆盘切割模型转化为导体棒切割模型。 【典例 2】 在范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场中,B=0.2 T,有一水平 放置的光滑框架,宽度为 l=0.4 m,如图 5 所示,框架上放置一质量为 0.05 kg、 电阻为 1 Ω 的金属杆 cd,框架电阻不计。若 cd 杆以恒定加速度 a=2 m/s2,由静 止开始做匀变速直线运动,则: 图 5 (1)在 5 s 内平均感应电动势是多少? (2)第 5 s 末,回路中的电流多大? (3)第 5 s 末,作用在 cd 杆上的水平外力多大? 解析 (1)5 s 内的位移 x=1 2at2=25 m, 5 s 内的平均速度 v=x t =5 m/s (也可用 v=0+2 × 5 2 m/s=5 m/s 求解) 故平均感应电动势 E=Blv=0.4 V。 (2)第 5 s 末:v′=at=10 m/s, 此时感应电动势 E′=Blv′ 则回路电流为 I=E′ R =Blv′ R =0.2 × 0.4 × 10 1 A=0.8 A。 (3)杆做匀加速运动,则 F-F 安=ma, 即 F=BIl+ma=0.164 N。 答案 (1)0.4 V (2)0.8 A (3)0.164 N 1.[平动切割]如图 6 所示,在水平面内固定着 U 形光滑金属导轨,轨道间距为 50 cm,金属导体棒 ab 质量为 0.1 kg,电阻为 0.2 Ω,横放在导轨上,电阻 R 的阻值 是 0.8 Ω(导轨其余部分电阻不计)。现加上竖直向下的磁感应强度为 0.2 T 的匀强 磁场。用水平向右的恒力 F=0.1 N 拉动 ab,使其从静止开始运动,则( ) 图 6 A.导体棒 ab 开始运动后,电阻 R 中的电流方向是从 P 流向 M B.导体棒 ab 运动的最大速度为 10 m/s C.导体棒 ab 开始运动后,a、b 两点的电势差逐渐增加到 1 V 后保持不变 D.导体棒 ab 开始运动后任一时刻,F 的功率总等于导体棒 ab 和电阻 R 的发热 功率之和 解析 由右手定则可判断电阻 R 中的感应电流方向是从 M 流向 P,A 错;当金 属导体棒受力平衡时,其速度将达到最大值,由 F=BIL,I=Em R 总=BLvm R 总 可得 F= B2L2vm R 总 ,代入数据解得 vm=10 m/s,B 对;感应电动势的最大值 Em=1 V,a、b 两点的电势差为路端电压,最大值小于 1 V,C 错;在达到最大速度以前,F 所 做的功一部分转化为内能,另一部分转化为导体棒的动能,D 错。 答案 B 2.[转动切割](多选)如图 7 所示,有一个磁感应强度为 B 的匀强磁场,磁场方向 垂直纸面向里,一半径为 r、电阻为 2R 的金属圆环放置在磁场中,金属圆环所 在的平面与磁场垂直。金属杆 Oa 一端可绕环的圆心 O 旋转,另一端 a 搁在环上, 电阻值为 R;另一金属杆 Ob 一端固定在 O 点,另一端 b 固定在环上,电阻值也 是 R。已知 Oa 杆以角速度 ω 匀速旋转,所有接触点接触良好,Ob 不影响 Oa 的 转动,则下列说法正确的是( ) 图 7 A.流过 Oa 的电流可能为Bωr2 5R B.流过 Oa 的电流可能为6Bωr2 25R C.Oa 旋转时产生的感应电动势的大小为 Bωr2 D.Oa 旋转时产生的感应电动势的大小为 1 2Bωr2 解析 Oa 旋转时产生的感应电动势的大小为 E=1 2 ×Bωr2,D 正确,C 错误;当 Oa旋转到与Ob共线但不重合时,等效电路如图甲所示,此时有I min= E 2.5R =Bωr2 5R , 当 Oa 与 Ob 重合时,环的电阻为 0,等效电路如图乙所示,此时有 Imax= E 2R = Bωr2 4R ,所以Bωr2 5R ≤I≤Bωr2 4R ,A、B 正确。 答案 ABD 3.[转动切割]半径分别为 r 和 2r 的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为 r、质量为 m 且质量分布均匀的直导体棒 AB 置于圆导轨上面,BA 的延长线通过 圆导轨中心 O,装置的俯视图如图 8 所示。整个装置位于一匀强磁场中,磁感应 强度的大小为 B,方向竖直向下。在内圆导轨的 C 点和外圆导轨的 D 点之间接 有一阻值为 R 的电阻(图中未画出)。直导体棒在水平外力作用下以角速度 ω 绕 O 逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。设导体棒与导轨之间 的动摩擦因数为 μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略。重力加速度大小为 g。求: 图 8 (1)通过电阻 R 的感应电流的方向和大小; (2)外力的功率。 解析 (1)E=Brv - =Brωr+ω·2r 2 =3 2Br2ω I=E R =3Br2ω 2R 由右手定则判得通过 R 的感应电流从 C→D (2)由能量守恒 P=PR+PFf 在竖直方向 2FN=mg,则 FN=1 2mg,得 Ff=μFN=1 2μmg PFf=1 2μmgωr+1 2μmg·ω·2r= 3 2μmgωr PR=I2R=9B2r4ω2 4R 所以 P=3 2μmgωr+9B2ω2r4 4R 。 答案 (1)由 C 端到 D 端 3ωBr2 2R (2)3 2μmgωr+9ω2B2r4 4R 通电自感和断电自感 涡流 1.自感现象的四大特点 (1)自感电动势总是阻碍导体中原电流的变化。 (2)通过线圈中的电流不能发生突变,只能缓慢变化。 (3)电流稳定时,自感线圈就相当于普通导体。 (4)线圈的自感系数越大,自感现象越明显,自感电动势只是延缓了过程的进行, 但它不能使过程停止,更不能使过程反向。 2.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题 与线圈串联的灯泡 与线圈并联的灯泡 电路图 通电时 电流逐渐增大,灯泡逐渐变亮 电流突然增大,然后逐渐减小 达到稳定 断电时 电流逐渐减小,灯泡逐渐变暗, 电流方向不变 电路中稳态电流为 I1、I2:① 若 I2≤I1,灯泡逐渐变暗;② 若 I2>I1,灯泡闪亮后逐渐变暗。 两种情况灯泡中电流方向均改 变 1.[通、断电自感现象的分析](2017·深圳南山期末)(多选)如图 9,A、B 是相同 的白炽灯,L 是自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈。下面说法正确的是( ) 图 9 A.闭合开关 S 时,A、B 灯同时亮,且达到正常 B.闭合开关 S 时,B 灯比 A 灯先亮,最后一样亮 C.闭合开关 S 时,A 灯比 B 灯先亮,最后一样亮 D.断开开关 S 时,A 灯与 B 灯同时慢慢熄灭 解析 由于自感的作用,闭合开关 S 时,B 灯比 A 灯先亮,最后一样亮,选项 A、C 错误,B 正确;断开开关 S 时,L 中产生自感电动势,A 灯与 B 灯同时慢 慢熄灭,选项 D 正确。 答案 BD 2.[自感现象的图象] (多选)如图 10 所示的电路中,L 为一个自感系数很大、直 流电阻不计的线圈,D1、D2 是两个完全相同的灯泡,E 是一内阻不计的电源。t=0 时刻,闭合开关 S,经过一段时间后,电路达到稳定,t1 时刻断开开关 S。I1、I2 分别表示通过灯泡 D1和 D2的电流,规定图中箭头所示的方向为电流正方向,以 下各图中能定性描述电流 I 随时间 t 变化关系的是( ) 图 10 解析 当 S 闭合时,L 的自感作用会阻碍其中的电流变大,电流从 D1 流过;当 L 的阻碍作用变小时,L 中的电流变大,D1 中的电流变小至零;D2 中的电流为电 路总电流,电流流过 D1 时,电路总电阻较大,电流较小,当 D1 中电流为零时, 电流流过 L 与 D2,总电阻变小,电流变大至稳定;当 S 再断开时,D2 马上熄灭, D1 与 L 组成回路,由于 L 的自感作用,D1 慢慢熄灭,电流反向且减小;综上所 述知选项 A、C 正确。 答案 AC 3.[对涡流的理解](多选)如图 11 所示,条形磁铁位于固定的半圆光滑轨道的圆 心位置,一半径为 R、质量为 m 的金属球从半圆轨道的一端沿半圆轨道由静止下 滑,重力加速度大小为 g。下列说法正确的是( ) 图 11 A.金属球会运动到半圆轨道的另一端 B.由于金属球没有形成闭合电路,所以金属球中不会产生感应电流 C.金属球受到的安培力做负功 D.系统产生的总热量为 mgR 解析 金属球在运动过程中,穿过金属球的磁通量不断变化,在金属球内形成闭 合回路,产生涡流,金属球受到的安培力做负功,金属球产生的热量不断地增加, 机械能不断地减少,直至金属球停在半圆轨道的最低点,C 正确,A、B 错误; 根据能量守恒定律得系统产生的总热量为 mgR,D 正确。 答案 CD 方法点拨 分析自感现象的两点注意 (1)通过自感线圈中的电流不能发生突变,即通电过程中,电流逐渐变大;断电 过程中,电流逐渐变小,此时线圈可等效为“电源”,该“电源”与其他电路元 件形成回路。 (2)断电自感现象中灯泡是否“闪亮”问题的判断,在于对电流大小的分析,若 断电后通过灯泡的电流比原来强,则灯泡先闪亮后再慢慢熄灭。 电磁感应中的“杆+导轨”模型 1.模型构建 “杆+导轨”模型是电磁感应问题高考命题的“基本道具”,也是高考的热点, 考查的知识点多,题目的综合性强,物理情景变化空间大,是我们复习中的难点。 “杆+导轨”模型又分为“单杆”和“双杆”模型(“单杆”模型为重点);导轨 放置方式可分为水平、竖直和倾斜;杆的运动状态可分为匀速、匀变速、非匀变 速运动等。 2.模型分类及特点 (1)单杆水平式(导轨光滑) 物理模型 动态分析 设运动过程中某时刻棒的速度为 v,加速度为 a=F m -B2L2v mR ,a、v 同 向,随 v 的增加,a 减小,当 a=0 时,v 最大,I=BLv R 恒定 运动形式 匀速直线运动 力学特征 a=0,v 最大,vm= FR B2L2 收尾状态 电学特征 I 恒定 (2)单杆倾斜式(导轨光滑) 物理模型 动态分析 棒释放后下滑,此时 a=gsin α,速度 v↑ E=BLv↑ I=E R ↑ F=BIL↑ a↓,当安培力 F=mgsin α 时,a=0,v 最大 运动形式 匀速直线运动 力学特征 a=0,v 最大,vm=mgRsin α B2L2 收尾状态 电学特征 I 恒定 【思维训练 1】 (2015·海南单科,13)如图 12,两平行金属导轨位于同一水平面 上,相距 l,左端与一电阻 R 相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小 为 B,方向竖直向下。一质量为 m 的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导 轨以速率 v 匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知导 体棒与导轨间的动摩擦因数为 μ,重力加速度大小为 g,导轨和导体棒的电阻均 可忽略。求 图 12 (1)电阻 R 消耗的功率; (2)水平外力的大小。 解析 (1)导体棒切割磁感线运动产生的电动势为 E=Blv,根据闭合电路欧姆定 律,闭合回路中的感应电流为 I=E R 电阻 R 消耗的功率为 P=I2R,联立可得 P=B2l2v2 R (2)对导体棒受力分析,受到向左的安培力和向左的摩擦力,向右的外力,三力 平衡,故有 F 安+μmg=F,F 安=BIl=B·Blv R ·l,故 F=B2l2v R +μmg 答案 (1)B2l2v2 R (2)B2l2v R +μmg 【思维训练 2】 (2016·泰州一模)如图 13 甲,MN、PQ 两条平行的光滑金属轨道 与水平面成 θ=37°角固定,M、P 之间接电阻箱 R,导轨所在空间存在匀强磁场, 磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为 B=0.5 T。质量为 m 的金属杆 ab 水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为 r。现从静止释放杆 ab,测得最大速 度为 vm。改变电阻箱的阻值 R,得到 vm 与 R 的关系如图乙所示。已知轨距为 L= 2 m,重力加速度 g 取 10 m/s2,轨道足够长且电阻不计。求: 图 13 (1)杆 ab 下滑过程中感应电流的方向及 R=0 时最大感应电动势 E 的大小; (2)金属杆的质量 m 和阻值 r; (3)当 R=4 Ω 时,求回路瞬时电功率每增加 1 W 的过程中合外力对杆做的功 W。 解析 (1)杆中电流方向从 b→a(或 aMPba) 由图可知,当 R=0 时,杆最终以 v=2 m/s 匀速运动, 产生电动势 E=BLv 代入数值,解得 E=2 V (2)设最大速度为 vm,杆切割磁感线产生的感应电动势 E=BLvm,由闭合电路的欧姆定律:I= E R+r 杆达到最大速度时满足 mgsin θ-BIL=0 解得 vm=mgsin θ B2L2 R+mgsin θ B2L2 r 由图象可知: 斜率为 k=4-2 2 m/(s·Ω)=1 m/(s·Ω), 纵截距为 v0=2 m/s,得到: mgsin θ B2L2 r=v0,mgsin θ B2L2 =k 解得:m=0.17 kg,r=2 Ω。 (3)由题意:E=BLv P= E2 R+r 得 P=B2L2v2 R+r ΔP=B2L2v R+r -B2L2v R+r 由动能定理得 W=1 2mv22-1 2mv21 W=m(R+r) 2B2L2 ΔP,W=0.5 J 答案 (1)b→a 2 V (2)0.17 kg 2 Ω (3)0.5 J 方法技巧 解决此类问题的分析要抓住三点: (1)杆的稳定状态一般是匀速运动(达到最大速度或最小速度,此时合力为零); (2)整个电路产生的电能等于克服安培力所做的功; (3)电磁感应现象遵从能量守恒定律。 1.(2015·全国卷Ⅱ,15)如图 14,直角三角形金属框 abc 放置在匀强磁场中,磁 感应强度大小为 B,方向平行于 ab 边向上。当金属框绕 ab 边以角速度 ω 逆时针 转动时,a、b、c 三点的电势分别为 Ua、Ub、Uc。已知 bc 边的长度为 l。下列判 断正确的是( ) 图 14 A.Ua>Uc,金属框中无电流 B.Ub>Uc,金属框中电流方向沿 a-b-c-a C.Ubc=-1 2Bl2ω,金属框中无电流 D.Ubc=1 2Bl2ω,金属框中电流方向沿 a-c-b-a 解析 金属框绕 ab 边转动时,闭合回路 abc 中的磁通量始终为零(即不变),所 以金属框中无电流。金属框在逆时针转动时,bc 边和 ac 边均切割磁感线,由右 手定则可知 Ub<Uc,Ua<Uc,所以根据 E=Blv 可知,Ubc=Uac=-Blv - =-Bl 0+ωl 2 =-1 2Bl2ω。由以上分析可知选项 C 正确。 答案 C 2.(2016·浙江理综,16)如图 15 所示,a、b 两个闭合正方形线圈用同样的导线 制成,匝数均为 10 匝,边长 la=3lb,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场, 且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则( ) 图 15 A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流 B.a、b 线圈中感应电动势之比为 9∶1 C.a、b 线圈中感应电流之比为 3∶4 D.a、b 线圈中电功率之比为 3∶1 解析 根据楞次定律可知,两线圈内均产生逆时针方向的感应电流,选项 A 错 误;因磁感应强度随时间均匀增大,设ΔB Δt =k,根据法拉第电磁感应定律可得 E= nΔΦ Δt =nΔB Δt l2,则Ea Eb =(3 1)2=9 1 ,选项 B 正确;根据 I=E R = E ρ 4nl S′ = n ΔB Δt l2S′ 4ρnl =klS′ 4ρ 可知, I∝l,故 a、b 线圈中感应电流之比为 3∶1,选项 C 错误;电功率 P=IE=klS′ 4ρ ·nΔB Δt l2=nk2l3S′ 4ρ ,则 P∝l3,故 a、b 线圈中电功率之比为 27∶1,选项 D 错误。 答案 B 3. (2015·全国卷Ⅰ,19)(多选)1824 年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘 实验”。实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以 自由旋转的磁针,如图 16 所示。实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘 中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后。下列说法正确的 是( ) 图 16 A.圆盘上产生了感应电动势 B.圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动 C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化 D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转 动 解析 把圆盘分割成无数根沿半径方向的金属条,圆盘运动过程中,半径方向的 金属条在切割磁感线,在圆心和边缘之间产生了感应电动势,选项 A 正确;圆 盘在径向的辐条切割磁感线过程中,内部距离圆心远近不同的点电势不等而形成 涡流,产生的磁场又导致磁针转动,选项 B 正确;圆盘转动过程中,磁针的磁 场穿过整个圆盘的磁通量没有变化,选项 C 错误;圆盘中的自由电子随圆盘一 起运动形成的电流的磁场方向沿圆盘轴线方向,不会使磁针转动,选项 D 错误。 答案 AB 4.(2016·全国卷Ⅰ,24)如图 17,两固定的绝缘斜面倾角均为 θ,上沿相连。两 细金属棒 ab(仅标出 a 端)和 cd(仅标出 c 端)长度均为 L,质量分别为 2m 和 m; 用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路 abdca,并通过固定在斜面上 沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平。右斜面上存在匀强磁 场,磁感应强度大小为 B,方向垂直于斜面向上,已知两根导线刚好不在磁场中, 回路电阻为 R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为 μ,重力加速度大小为 g, 已知金属棒 ab 匀速下滑。求 图 17 (1)作用在金属棒 ab 上的安培力的大小; (2)金属棒运动速度的大小。 解析 (1)由 ab、cd 棒被平行于斜面的导线相连,故 ab、cd 速度大小总是相等, cd 也做匀速直线运动。设导线的张力的大小为 T,右斜面对 ab 棒的支持力的大 小为 N1,作用在 ab 棒上的安培力的大小为 F,左斜面对 cd 棒的支持力大小为 N2,对于 ab 棒,受力分析如图甲所示,由力的平衡条件得 甲 乙 2mgsin θ=μN1+T+F① N1=2mgcos θ② 对于 cd 棒,受力分析如图乙所示,由力的平衡条件得 mgsin θ+μN2=T③ N2=mgcos θ④ 联立①②③④式得:F=mg(sin θ-3μcos θ) (2)设金属棒运动速度大小为 v,ab 棒上的感应电动势为 E=BLv⑤ 回路中电流 I=E R ⑥ 安培力 F=BIL⑦ 联立⑤⑥⑦得: v=(sin θ-3μcos θ)mgR B2L2 答案 (1)mg(sin θ-3μcos θ) (2)(sin θ-3μcos θ)mgR B2L2查看更多